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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 313 毫秒
1.
为了对纤维混凝土的抗冲磨性能进行研究,试验选取钢纤维、聚乙烯醇纤维、聚丙烯纤维三种纤维在混凝土中进行掺加,研究了不同种类和不同长度的纤维对混凝土抗冲磨性能的影响。试验结果表明:掺加纤维可以提高混凝土的抗压强度、劈裂抗拉强度及抗冲磨强度;从强度、抗冲磨性能及性价比方面来看,掺加长度为12mm的聚丙烯纤维混凝土试件优势明显;掺加长度为12mm的聚丙烯纤维混凝土试件的抗冻性和抗渗性均能满足设计要求。该研究可为同类水利工程施工提供参考。  相似文献   

2.
开展普通引气粉煤灰混凝土、掺加聚丙烯纤维和纤维素纤维引气粉煤灰混凝土的早期开裂性能及力学性能对比试验研究。试验结果表明:掺入聚丙烯纤维、纤维素纤维可不同程度的改善混凝土早期抗裂性能,掺加聚丙烯纤维的早期抗裂效果优于纤维素纤维;掺入纤维素纤维使混凝土立方体抗压强度有显著的提高,而掺加聚丙烯纤维对混凝土的影响并不显著且略微下降;掺加纤维素纤维对混凝土的抗折强度有明显的改善,而掺加聚丙烯纤维对混凝土抗折强度没有太大的影响且略微下降。  相似文献   

3.
为分析聚丙烯纤维掺加对水工混凝土工程性能的影响,展开试验设计,通过室内试验进行了聚丙烯纤维混凝土和普通混凝土性能、抗压强度及劈拉强度、收缩开裂性能等的对比分析,结果表明,掺加聚丙烯纤维后,水工混凝土内部会产生明显的微加筋效应,可有效抑制早期收缩裂缝的出现,提升混凝土抗裂、抗渗、抗冲击及抗折性能。  相似文献   

4.
为了研究盐冻作用下掺纤维面板混凝土耐久性的问题,将钢纤维、聚丙烯纤维、聚丙烯腈纤维、聚丙烯-钢纤维、聚丙烯腈-钢纤维和聚丙烯-聚丙烯腈纤维掺入面板混凝土中,在质量分数为3.5%的氯盐浓度下进行冻融循环试验,并对盐冻循环后的试件开展电镜扫描。研究表明:掺纤维面板混凝土的质量损失率随盐冻循环次数增加呈现先减小再增大的趋势,相对动弹性模量和抗压强度则持续减小;单掺钢纤维面板混凝土抗盐冻性能最优,其次是混掺钢纤维面板混凝土,再次是混掺聚丙烯纤维面板混凝土,最差的是单掺聚丙烯纤维面板混凝土,但均优于普通面板混凝土抗盐冻性能。电镜扫描微观结果有效验证了单掺和混掺纤维对面板混凝土抗盐冻性能的作用效果。  相似文献   

5.
结合新沭河泄洪闸加固工程对聚丙烯纤维混凝土进行试验研究。研究结果表明:混凝土中掺加一定量的聚丙烯纤维,未影响其工作性能;虽然掺聚丙烯纤维比未掺纤维混凝土标准试件的立方体抗压强度有所降低,但仍能满足设计要求;掺加一定量的聚丙烯纤维混凝土,劈裂抗拉强度有高有低,可能的原因是纤维在部分混凝土中分布不均匀,局部有结成束状的现象,在纤维与水泥浆体结合面处有薄弱面形成.试验结果为评价该工程聚丙烯纤维混凝土应用效果提供了依据。  相似文献   

6.
磷石膏泡沫混凝土在水利工程建设中的应用具有良好的经济和生态价值,对其性能进行优化研究具有重要意义和作用。此次研究利用室内试验的方式,探讨了聚丙烯纤维掺量对磷石膏泡沫混凝土抗压强度、抗折强度和导热系数的影响。结果显示,在磷石膏混凝土中掺入一定量的聚丙烯纤维可以有效提升其抗压强度和抗折强度,其最佳掺量水平为1.5%。因此,建议在磷石膏混凝土工程应用中掺入1.5%的聚丙烯纤维。  相似文献   

7.
在混凝土中掺加一定量的尼龙纤维,不仅可以有效改善混凝土的性能,还具有重要生态和经济意义.通过室内试验的方式,探讨尼龙纤维对水利工程砌块干硬混凝土性能的影响.试验结果显示,在干硬混凝土中掺加一定量的尼龙纤维可以显著提升其抗压强度、抗折强度以及抗裂性能,建议在工程运用中掺加1.5%的尼龙纤维.  相似文献   

8.
在混凝土中掺加纤维材料,能够改善自密实混凝土抗拉性能差与延性差的缺点。在分别加入钢纤维、玄武岩纤维与聚丙烯纤维掺料的基础上,通过对自密实混凝土进行塌落扩展度、V型漏斗、L仪试验、抗压强度试验与劈裂试验,研究了纤维种类、纤维体积率与纤维尺寸对自密实混凝土流动性、间隙通过性、抗压强度及劈裂强度的影响。试验结果表明:纤维长度越大、掺量越大,其对自密实混凝土流动性的抵抗作用越强,其中玄武岩纤维的影响最明显,聚丙烯纤维其次,钢纤维相对较弱。除长度在6mm时,钢纤维可少量增强混凝土抗压强度,其他长度对抗压强度的影响不明显;聚丙烯纤维和玄武岩纤维均明显削弱了抗压强度,当聚丙烯纤维体积掺量为0.3%和长度为6mm时,混凝土抗压强度下降了55.8%。钢纤维对劈裂强度有明显影响:短钢纤维具有削弱作用,长钢纤维具有明显增强作用;但钢纤维的掺量对劈裂强度影响不大。此外,聚丙烯纤维和玄武岩纤维对劈裂强度的影响较弱。  相似文献   

9.
聚丙烯纤维混凝土冻融后力学性能试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以聚丙烯纤维的掺量和长度为变化参数,对混凝土试件冻融循环50次、100次和150次后的抗压强度、劈拉强度、抗弯强度进行了测试。结果表明,掺入聚丙烯纤维后,混凝土的抗冻性能明显增强,最佳聚丙烯纤维掺量为0.9 kg/m^3。  相似文献   

10.
为防止面板裂缝,提高混凝土的质量及耐久性,白溪水库二期面板采用聚丙烯纤维混凝土,试验研究成果表明,掺加聚丙烯纤维可以明显减少混凝土开裂,改善混凝土的变形性能和提高耐久性,在自然条件下,紫外线长期辐射不会造成聚丙烯纤维混凝土性能的退化。聚丙烯纤维成于普通混凝土,增加的少量工程费用与取得的质量效益相比,经济上是可以接受的,建议在二期面板上应用。  相似文献   

11.
通过试验研究了不同掺量聚丙烯纤维混凝土的抗渗性能,分析了掺入纤维使混凝土抗渗性能提高的原因.试验表明:采用适当配合比的聚丙烯纤维混凝土的抗裂防渗性能可以得到极大提高.  相似文献   

12.
合成纤维砂浆早期抗裂性能的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
混凝土结构的早期开裂现象较严重,降低了结构的耐久性.合成纤维的主要作用之一是早期阻裂.本试验测定了双组分纤维和腈纶纤维砂浆的早期抗裂性能.试验表明:在砂浆中加入体积掺率为0.11%的双组分纤维和0.10%的腈纶纤维可以使砂浆裂缝名义总面积分别降低96.8%和81.1%,双组分纤维、腈纶纤维对砂浆裂缝具有显著的细化作用.  相似文献   

13.
聚丙烯纤维混凝土作为新型复合材料,广泛用于水利、交通、城市建设等工程。文中对其阻裂、抗渗、增韧等性能进行机理分析,为聚丙烯纤维混凝土在实际工程中的应用提供指导。  相似文献   

14.
以LC30轻骨料混凝土为试验对象,研究了轻骨料预湿时间对混凝土抗压强度的影响,考虑了将体积率0.75%和1.5%的钢纤维分别与掺量600g/m3和1200g/m3的聚丙烯纤维单掺或混掺对混凝土拌合物工作性能、抗压强度、劈裂抗拉强度、拉压比、静力受压弹性模量的影响。结果表明,轻骨料混凝土3d抗压强度随预湿时间的延长有所降低,28d抗压强度有所增加;除单掺聚丙烯纤维对混凝土抗压强度呈现负增强效应外,其余纤维均能有效改善混凝土的力学性能;采用混掺体积率0.75%的钢纤维,600g/m3的聚丙烯纤维,在节省1/2钢纤维的基础上,表现出较好的协同混杂效应,尤以劈裂抗拉强度最为显著。  相似文献   

15.
针对混凝土的耐久性、和易性、冻融性及抗裂性等物理性能,以聚丙烯纤维掺量、膨胀剂掺量、约束条件及不同养护条件为影响因素,进行大量对比试验.通过试验分析表明,在混凝土中掺人聚丙烯纤维能明显改善混凝土的各种物理性能,当纤维长度为19mm,掺量为0.9 kg/m3时,混凝土性能提高较为显著.并把研究成果运用于工程实践,分析表明...  相似文献   

16.
在水工混凝土中掺入聚丙烯纤维,能够降低混凝土的干缩率,减少并延缓混凝土开裂,同时可以提高混凝土的抗冻和抗渗等耐久性指标.  相似文献   

17.
纤维固化土抗渗性试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了不同固化剂用量和不同聚丙烯纤维掺量对固化土抗渗性的影响.结果表明,当固化剂量一定时(1∶8),随着纤维掺量的增加,固化土不透水性系数先增加后下降,在纤维掺量为0.5~0.9 kg/m3时,不透水性系数达到最大.说明掺入聚脂纤维阻止了固化土裂缝的出现和开展,从而提高了固化土的抗渗性;当纤维掺量一定时(0.9 kg/m3)随着固化剂掺量的减小,固化土不透水性系数不断减小,这说明在一定条件下固化剂是影响固化土渗透的主要原因.纤维掺量和固化剂掺量的最优搭配是纤维掺量0.9 kg/m3 、固化剂掺量1:8.  相似文献   

18.
聚丙烯纤维网是经过近百种材料的筛选,用特殊工艺加工而成。试验证明:将其掺入混凝土,可形成一种高性能纤维增强水泥基复合材料,它使混凝土的整体性能,如:抗压、抗拉、抗弯、抗震、防爆破、抗冲击、抗疲劳、抗冻融、抗渗等得到全面提升,已在水利工程中应用,在正在实施的南水北调中线工程可能采用的大型RCCP中,如掺入该材料可减小壁厚,可大大降低造价。  相似文献   

19.
用紧凑试件的拉伸试验方法研究了碳纤维和聚丙烯纤维对掺入了30%粉煤灰或10%硅粉的水泥砂浆断裂韧性的影响.对纤维增强水泥砂浆的抗裂增韧机理进行了初步分析.试验结果表明,高弹性模量的碳纤维对水泥砂浆既能增强,又可显著增韧;低弹性模量的聚丙烯纤维对水泥砂浆只能增韧.  相似文献   

20.
混合纤维增强全轻混凝土早龄期抗裂性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
试验研究了掺加聚丙烯纤维对钢纤维全轻混凝土早龄期抗裂性能的影响。根据力学性能试验结果,选取钢纤维体积率为1.0%,并按照强度等级LC35、轻骨料密度800级进行全轻混凝土配合比的设计,聚丙烯纤维掺量在0.3~1.5 kg/m3范围内选取5个水平。结果表明,聚丙烯纤维与钢纤维混掺具有提高全轻混凝土早龄期抗裂性的作用,早龄期抗裂性随着聚丙烯纤维掺量的增加而提高,在掺量为0.9 kg/m3时效果最佳,裂缝降低系数达到71.4%(相对于未掺聚丙烯纤维时)。  相似文献   

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